Induktīvā pārveidotāja darbība un tā pielietojums

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Induktīvais pārveidotājs ir pats ģenerējošais tips, pretējā gadījumā - pasīvā tipa pārveidotājs. Pirmajā tipā, piemēram, pašģenerācijā, tiek izmantots fundamentālā princips elektriskais ģenerators . Elektriskā ģeneratora princips ir tad, kad kustība starp vadītāju, kā arī magnētiskais lauks inducē spriegumu diriģents . Kustību starp vadītāju un lauku var nodrošināt ar transformācijām izmērītajā. Induktīvais pārveidotājs (elektromehāniskais) ir elektriska ierīce, ko izmanto, lai fizisko kustību pārveidotu par modificējošu induktivitātes ietvaros. Šajā rakstā ir apspriests, kas ir induktīvais devējs, devēju veidi , darbības princips un tā pielietojums

Induktīvā devēja veidi

Ir pieejami divu veidu induktīvie devēji, piemēram, vienkārša induktivitāte un divu spolu savstarpējā induktivitāte. Labākais induktīvā devēja piemērs ir LVDT. Lūdzu, skatiet šo saiti, lai uzzinātu par to induktīvā devēja ķēde darba priekšrocības un trūkumi, piemēram, LVDT (lineārais mainīgais diferenciālais transformators).




induktīvais devējs

induktīvais devējs

1). Vienkārša induktivitāte

Šāda veida induktīvajos pārveidotājos kā devējs tiek izmantota vienkārša viena spole. Kad tiek pārvietots mehāniskais elements, kura pārvietojums ir jāaprēķina, tas mainīs plūsmas ceļa caurlaidību, ko rada ķēde. Tas maina induktivitāti ķēde kā arī ekvivalentu izlaidi. Kontūru o / p var tieši pielāgot atbilstoši ieejas vērtībai. Tāpēc tieši tas nodrošina aprēķināmā parametra vārstu.



2). Divu spolu savstarpējā induktivitāte

Šāda veida pārveidotājos ir izvietotas divas dažādas spoles. Primārajā spolē ierosmi var ģenerēt ar ārēju enerģijas avotu, savukārt nākamajā spolē var sasniegt izeju. Gan mehāniskā ieeja, gan izeja ir proporcionālas.

Induktīvā pārveidotāja darbības princips

Induktīvā devēja darbības princips ir magnētiskā materiāla indukcija. Tāpat kā elektriskā vadītāja pretestība, tā ir atkarīga no dažādiem faktoriem. Magnētiskā materiāla indukcija var būt atkarīga no dažādiem mainīgajiem lielumiem, piemēram, spoles līkumiem virs materiāla, magnētiskā materiāla lieluma un plūsmas caurlaidības.

induktīvais-pārveidotājs-darbs

induktīvais-pārveidotājs-darbs

Magnētiskie materiāli tiek izmantoti pārveidotājos plūsmas ceļā. Starp tiem ir neliela gaisa sprauga. Ķēdes induktivitātes izmaiņas var notikt gaisa spraugas maiņas dēļ. Lielākajā daļā šo pārveidotāju to galvenokārt izmanto, lai pareizi darbotos ar instrumentu. Induktīvais devējs izmanto trīs darbības principus, kas ietver sekojošo.


  • Pašinduktivitātes maiņa
  • Savstarpējā induktivitātes maiņa
  • Virpuļstrāvas ražošana

Pašinduktivitātes maiņa

Mēs zinām, ka spoles pašinduktivitāti var iegūt pēc

L = N2 / R

Kur ‘N’ ir spirāles savijumu skaits

‘R’ ir magnētiskās ķēdes nevēlēšanās

Negribību ‘R’ var iegūt ar šādu vienādojumu

R = l / µA

Tādējādi induktivitātes vienādojums var kļūt līdzīgs šim

L = N2 µA / l

Kur

A = tas ir spoles šķērsgriezuma laukums

l = spoles garums

µ = caurlaidība

Mēs zinām, ka ģeometriskais formas koeficients G = A / l, tad induktivitātes vienādojums kļūs līdzīgs šim.

L = N2 μG

Pašinduktivitāti maina pagriezienu skaita, ģeometriskā formas faktora ‘G’ un caurlaidības ‘µ’ izmaiņas.
Piemēram, ja kāds pārvietojums spēj mainīt iepriekšminētos faktorus, to var tieši aprēķināt pēc induktivitātes.

Savstarpējā induktivitātes maiņa

Šeit pārveidotāji darbojas pēc savstarpējās induktivitātes izmaiņu principa. Zināšanas nolūkā tā izmanto vairākas spoles. Šīs spoles ietver to pašinduktivitāti, ko apzīmē ar L1 un L2. Kopējo induktivitāti starp šiem diviem pagriezieniem var iegūt ar šādu vienādojumu.

M = √ L1. L2

Tāpēc kopējo induktivitāti maina nestabila pašinduktivitāte, pretējā gadījumā izmantojot nestabilu koeficienta ‘K’ savienojumu. Šeit sakabes koeficients galvenokārt ir atkarīgs no virziena un attāluma starp abām spolēm. Rezultātā pārvietojumu var izmērīt, nostiprinot vienu spoli un padarot sekundāro spoli kustīgu. Šī spole var pārvietoties ar strāvas avotu, kura pārvietojums ir jāaprēķina. Savstarpējās induktivitātes izmaiņas var izraisīt pārvietošanās koeficienta sakabes attāluma izmaiņas. Šīs savstarpējās induktivitātes izmaiņas pielāgo ar mērījumiem un pārvietojumu.

Virpuļstrāvas ražošana

Ikreiz, kad vadošs vairogs atrodas tuvu spoles nesējam Maiņstrāva (maiņstrāva) , tad pašreizējo plūsmu var izraisīt vairogā, kas pazīstams kā “EDDY CURRENT”. Šāda veida princips tiek izmantots induktīvajos devējos. Kad vadošā plāksne ir sakārtota spolei, kas pārvadā maiņstrāvu, plāksnē radīsies virpuļstrāvas. Plāksne, kurai ir virpuļstrāva, ģenerē savu magnētisko lauku, kas darbojas pret plāksnes magnētisko lauku. Tātad magnētiskā plūsma tiks samazināta.

Tā kā spole atrodas netālu no spoles, kas pārvadā maiņstrāvu, tajā var izraisīt plūstošu strāvu, kas savukārt rada savu plūsmu, lai samazinātu strāvu nesošās spoles plūsmu, un tāpēc spoles induktivitāte tiks mainīta. Šeit spole ir sakārtota tuvāk plāksnei, tad tiks radīta liela virpuļstrāva, kā arī liels kritums spoles induktivitātē. Tādējādi, mainot attālumu starp spoli un plāksni, spoles induktivitāte mainīsies. Pārvietojuma mērījumos var izmantot principu, piemēram, spoles vai plāksnes attāluma maiņu ar mērāmā lieluma palīdzību.

Induktīvo devēju lietojumi

Šo pārveidotāju pielietojums ietver sekojošo.

  • Šo pārveidotāju pielietojums atrodams tuvuma sensori lai izmērītu pozīciju, skārienpaliktņus, dinamisko kustību utt.
  • Pārsvarā šie pārveidotāji tiek izmantoti metāla veida noteikšanai, lai atrastu garām pazaudētas daļas, pretējā gadījumā objekti tiek skaitīti.
  • Šie pārveidotāji ir piemērojami arī, lai noteiktu ierīces kustību, kas ietver lentes konveijeru un kausa liftu utt.

Induktīvā pārveidotāja priekšrocības un trūkumi

Induktīvā devēja priekšrocības ietver šādas.

  • Šī pārveidotāja atsaucība ir augsta
  • Slodzes ietekme tiks samazināta.
  • Spēcīgs pret ekoloģiskajiem daudzumiem

Induktīvā devēja trūkumi ir šādi.

  • Blakusparādību dēļ darbības diapazons tiks samazināts.
  • Darba temperatūrai jābūt zem Kirī temperatūras.
  • Jutīga pret magnētisko lauku

Tādējādi tas viss attiecas uz induktīvajiem devējiem, kas darbojas pēc induktivitātes izmaiņu principa, jo aprēķināmajā summā ir būtiskas izmaiņas. Piemēram, LVDT ir viena veida induktīvais devējs, ko izmanto, lai aprēķinātu sprieguma izmaiņu nobīdi starp diviem sekundārajiem spriegumiem, kas nav nekas cits kā indukcijas rezultāts sekundārās spoles plūsmas izmaiņu dēļ ar dzelzs stieņa pārvietojumu.